Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | |
Количество производительных ядер | 16 | |
Потоков производительных ядер | 32 | |
Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц | 2.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.9 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC for server tasks |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3 |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Precision Boost |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 14 нм |
Название техпроцесса | — | 14nm FinFET |
Процессорная линейка | — | Naples |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 16 x 64 KB | Data: 16 x 32 KB КБ | Instruction: 16 x 32 KB | Data: 16 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 1512 МБ | |
Кэш L3 | 32 МБ | 64 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | |
Максимальный TDP | 170 Вт | |
Максимальная температура | — | 90 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Liquid cooling recommended |
Память | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR4 |
Скорости памяти | — | Up to DDR4-2666 МГц |
Количество каналов | — | 8 |
Максимальный объем | 2 ГБ | |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Есть |
Поддержка PBO | — | Есть |
Тип сокета | SP3 | |
Совместимые чипсеты | — | AMD SP3 series |
Совместимые ОС | — | Windows, Linux |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Advanced security features including SEV |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Есть |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2017 | |
Комплектный кулер | — | Standard cooler |
Код продукта | — | 100-000000059-07 |
Страна производства | — | USA |
Geekbench | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
4517 points
|
53036 points
+1074,14%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2599 points
|
3333 points
+28,24%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
4042 points
|
40430 points
+900,25%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2775 points
|
3644 points
+31,32%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
708 points
|
11085 points
+1465,68%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
600 points
|
780 points
+30,00%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1594 points
|
7732 points
+385,07%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
619 points
|
984 points
+58,97%
|
PassMark | Epyc 7281 | Epyc 7351P |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
21621 points
|
26042 points
+20,45%
|
PassMark Single |
+0%
1626 points
|
1789 points
+10,02%
|
Давайте разберёмся с этим Epyc 7281 от AMD. Выпущенный осенью 2017-го, он стал доступным вариантом в первом поколении серверных процессоров Epyc на архитектуре Zen, предлагая 16 ядер и 32 потока по цене ниже флагманов, что привлекло внимание не только дата-центров, но и амбициозных энтузиастов, искавших мощный многоядерник для рабочих станций. Интересно, что спустя пару лет после релиза, эти чипы хлынули на вторичный рынок по смешным ценам, породив волну "бюджетных монстров" в нестандартных домашних сборках на специализированных платах, хотя требовали дорогой серверной памяти DDR4 и хорошего охлаждения. Сегодня он выглядит скромно на фоне даже современных Ryzen среднего класса, которые при меньшем числе ядер часто обгоняют его в играх и обычных задачах благодаря огромному скачку в IPC и частотах.
Для игр он явно не идеален – низкие тактовые частоты и не самая шустрая однопоточная производительность ограничивают FPS в современных проектах, хотя старые или мультиплатформенные игры пойдут нормально на средней настройке при парной видеокарте уровня RTX 3060 или RX 6600. Гораздо лучше он справляется с многопоточными рабочими нагрузками: рендеринг, компиляция кода, виртуализация нескольких легковесных систем – здесь его потенциал еще можно раскрыть, но и это уже требует терпения по современным меркам. Тепловыделение у него солидное, требует добротного башенного кулера или даже СВО начального уровня, а блок питания нужен надежный – экономить на этом нельзя.
Сейчас брать такой Epyc 7281 для новой системы смысла мало, разве что вы нашли его с материнской платой и памятью буквально за бесценок и планируете использовать как сервер или станцию для специфичных многопоточных задач, где современные Ryzen 5/7 будут и быстрее, и проще в установке, и экономичнее. Для сборки "на века" или под современные игры он не годится, но как любопытный артефакт эпохи возвращения AMD в гонку серверных CPU и пример их неожиданной народной любви – да, вполне. Только будьте готовы к особенностям платформы и более высокому энергопотреблению, чем у современных десктопных решений.
Этот Epyc 7351P пришел на рынок в конце 2017 года как часть знакового возвращения AMD в серверный сегмент. Тогда он выглядел очень привлекательно для небольших компаний и студий из-за своих 16 ядер и 32 потоков по сравнительно доступной цене в классе серверных решений. Архитектура Zen первого поколения (Naples) принесла долгожданную многопоточную мощь, хотя уже тогда было понятно, что IPC уступает Intel. Любители нестандартных сборок быстро смекнули: куча линий PCIe и поддержка большого объема памяти делали его интересной основой для бюджетных рабочих станций или домашних серверов NAS.
Сегодня его звезда заметно померкла. Современные аналоги, даже бюджетные, обгоняют его в производительности на ядро, потребляют меньше энергии и поддерживают более быструю память. Хотя для чисто многопоточных задач вроде рендеринга или обработки больших данных он еще может пригодиться в скромных конфигурациях, для игр он уже совсем не актуален и заметно проигрывает даже недорогим современным десктопным чипам. Энтузиастам он интересен разве что как любопытный артефакт эпохи возрождения AMD.
Будь готов к его аппетитам: 16 ядер по 14нм грелись весьма ощутимо даже без разгона, так что хороший массивный кулер – не прихоть, а необходимость. Энергопотребление под нагрузкой было солидным по меркам того времени и выглядит расточительным сейчас. Если попался такой чип сегодня, ставь его в систему с мощным охлаждением и используй под специфические многопоточные нагрузки или как основу для нетребяательного домашнего сервера, где его магия PCIe-lanes еще может сиять. Для всего остального есть более молодые и шустрые варианты.
Сравнивая процессоры Epyc 7281 и Epyc 7351P, можно отметить, что Epyc 7281 относится к портативного сегменту. Epyc 7281 уступает Epyc 7351P из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Epyc 7351P остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 or AMD Radeon HD 7750
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Radeon HD 7770 or GeforceGTX 560Ti
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 550 Ti or better / ATI Radeon HD 5850 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GeForce 550 or better / ATI Radeon HD 5850 or better
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 920MX
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon 8500 Series 64MB or NVIDIA GeForce 3
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon 8500 Series 64MB or NVIDIA GeForce 3
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Intel HD Graphics 4000
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 7600GT (VRAM 256MB) or AMD Radeon HD 8470D
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: DirectX 9.0c compatible graphics card with 512 MB RAM and support for v3 shaders
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 650
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 6950
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Сокет SP3 — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Этот серверный процессор на базе архитектуры Ivy Bridge-EP появился в 2015 году: его четыре ядра с базовой частотой 2.8 ГГц (сокет LGA 1356, техпроцесс 22 нм, TDP 80 Вт) поддерживают ECC-память и технологии управления вроде vPro, но сегодня его мощности уже заметно не хватает для современных нагрузок.
Выпущенный в 2011 году, этот 4-ядерный процессор на сокете LGA 1155 с базовой частотой 3.1 ГГц сегодня ощутимо устарел технологически и по производительности, но сохраняет актуальность в нише недорогих серверных задач благодаря поддержке памяти ECC. Он построен по 32-нм техпроцессу и имеет TDP 80 Вт.
Этот четырёхъядерный серверный процессор на сокете LGA 1151, выпущенный в конце 2019 года на 14-нм техпроцессе, неплохо держится благодаря высокой тактовой частоте до 4.8 ГГц и интегрированной графике UHD P630, хотя его TDP в 71 Вт заметно греется на фоне более новых чипов.
Этот восьмилетний серверный процессор на 14 нм с четырьмя ядрами (2.6 ГГц), разъемом LGA 2011-3 и TDP 85 Вт хоть и предлагал тогда прогрессивную поддержку DDR4, сейчас выглядит заметно устаревшим по мощности и эффективности. Он оставался скромным, но надежным середнячком для базовых задач своего времени.
Выпущенный в 2013 году серверный процессор AMD Opteron 6344 на архитектуре Piledriver предлагает неплохую вычислительную плотность благодаря 12 ядрам (построенным на модульной архитектуре CMT) с частотой 2.6 GHz, но уже серьёзно устарел по современным меркам. Он выполнен по техпроцессу 32 нм для сокета G34 и отличается значительным теплопакетом в 115 Вт.
Этот восьмиядерный серверный процессор Intel Xeon E5-4610 на устаревшем 32-нм техпроцессе (частота 2.4 ГГц, TDP 130 Вт, сокет LGA2011) выпущен в 2018 году как обновление старых платформ, морально устарел для современных задач. Его ключевые особенности — поддержка многопроцессорных конфигураций и памяти ECC для надежности, характерные для линейки Xeon.
Этот четырёхъядерный серверный работяга на сокете LGA 1155 с базовой частотой 3.1 ГГц (22 нм, TDP 69 Вт), выпущенный в далёком 2012 году, сегодня заметно устарел по мощности и платформенным возможностям для современных задач. Его потенциал ограничен эпохой Ivy Bridge, без Hyper-Threading и расширенного турбо-буста он проигрывает даже бюджетным нынешним решениям.
Этот Xeon W-1270E, появившийся в начале 2022 года на проверенном 14нм техпроцессе, предлагает 8 производительных ядер с базовой частотой 3.4 ГГц в сокете LGA1200 при умеренном TDP 80 Вт, заточенный под защищённые рабочие станции с поддержкой ECC-памяти. Хотя он не новейший, его сочетание мощности и корпоративных функций вроде vPro делает его надёжным выбором для задач стабильности и безопасности данных.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!